初中数学中考复习 专题16矩形菱形正方形(共50题)-2020年中考数学真题分项汇编(解析版)【全国通用】
展开2020年中考数学真题分项汇编(全国通用)
专题16矩形菱形正方形(共50题)
一.选择题(共24小题)
1.(2020•荆门)如图,菱形ABCD中,E,F分别是AD,BD的中点,若EF=5,则菱形ABCD的周长为( )
A.20 B.30 C.40 D.50
【分析】由三角形中位线定理可求AB=10,由菱形的性质即可求解.
【解析】∵E,F分别是AD,BD的中点,
∴EF是△ABD的中位线,
∴EF=12AB=5,
∴AB=10,
∵四边形ABD是菱形,
∴AB=BC=CD=AD=10,
∴菱形ABCD的周长=4AB=40;
故选:C.
2.(2020•黄冈)若菱形的周长为16,高为2,则菱形两邻角的度数之比为( )
A.4:1 B.5:1 C.6:1 D.7:1
【分析】如图,AH为菱形ABCD的高,AH=2,利用菱形的性质得到AB=4,利用正弦的定义得到∠B=30°,则∠C=150°,从而得到∠C:∠B的比值.
【解析】如图,AH为菱形ABCD的高,AH=2,
∵菱形的周长为16,
∴AB=4,
在Rt△ABH中,sinB=AHAB=24=12,
∴∠B=30°,
∵AB∥CD,
∴∠C=150°,
∴∠C:∠B=5:1.
故选:B.
3.(2020•牡丹江)如图,在平面直角坐标系中,O是菱形ABCD对角线BD的中点,AD∥x轴且AD=4,∠A=60°,将菱形ABCD绕点O旋转,使点D落在x轴上,则旋转后点C的对应点的坐标是( )
A.(0,23) B.(2,﹣4)
C.(23,0) D.(0,23)或(0,﹣23)
【分析】分点C旋转到y轴正半轴和y轴负半轴两种情况分别讨论,结合菱形的性质求解.
【解析】根据菱形的对称性可得:当点D在x轴上时,
A、B、C均在坐标轴上,如图,
∵∠BAD=60°,AD=4,
∴∠OAD=30°,
∴OD=2,
∴AO=42-22=23=OC,
∴点C的坐标为(0,-23),
同理:当点C旋转到y轴正半轴时,
点C的坐标为(0,23),
∴点C的坐标为(0,23)或(0,-23),
故选:D.
4.(2020•盐城)如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,H为BC中点,AC=6,BD=8.则线段OH的长为( )
A.125 B.52 C.3 D.5
【分析】先根据菱形的性质得到AC⊥BD,OB=OD=12BD=4,OC=OA=12AC=3,再利用勾股定理计算出BC,然后根据直角三角形斜边上的中线性质得到OH的长.
【解析】∵四边形ABCD为菱形,
∴AC⊥BD,OB=OD=12BD=4,OC=OA=12AC=3,
在Rt△BOC中,BC=32+42=5,
∵H为BC中点,
∴OH=12BC=52.
故选:B.
5.(2020•辽阳)如图,四边形ABCD是菱形,对角线AC,BD相交于点O,AC=8.BD=6,点E是CD上一点,连接OE,若OE=CE,则OE的长是( )
A.2 B.52 C.3 D.4
【分析】根据菱形的对角线互相垂直平分求出OB,OC,AC⊥BD,再利用勾股定理列式求出BC,然后根据三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半求解即可.
【解析】∵菱形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,
∴OB=12BD=12×6=3,OA=OC=12AC=12×8=4,AC⊥BD,
由勾股定理得,BC=OB2+OC2=32+42=5,
∴AD=5,
∵OE=CE,
∴∠DCA=∠EOC,
∵四边形ABCD是菱形,
∴∠DCA=∠DAC,
∴∠DAC=∠EOC,
∴OE∥AD,
∵AO=OC,
∴OE是△ADC的中位线,
∴OE=12AD=2.5,
故选:B.
6.(2020•黑龙江)如图,菱形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,过点D作DH⊥AB于点H,连接OH,若OA=6,S菱形ABCD=48,则OH的长为( )
A.4 B.8 C.13 D.6
【分析】由菱形的性质得出OA=OC=6,OB=OD,AC⊥BD,则AC=12,由直角三角形斜边上的中线性质得出OH=12BD,再由菱形的面积求出BD=8,即可得出答案.
【解析】∵四边形ABCD是菱形,
∴OA=OC=6,OB=OD,AC⊥BD,
∴AC=12,
∵DH⊥AB,
∴∠BHD=90°,
∴OH=12BD,
∵菱形ABCD的面积=12×AC×BD=12×12×BD=48,
∴BD=8,
∴OH=12BD=4;
故选:A.
7.(2020•黑龙江)如图,菱形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,过点D作DH⊥AB于点H,连接OH,若OA=6,OH=4,则菱形ABCD的面积为( )
A.72 B.24 C.48 D.96
【分析】根据菱形的性质得O为BD的中点,再由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,得BD的长度,最后由菱形的面积公式求得面积.
【解析】∵四边形ABCD是菱形,
∴OA=OC,OB=OD,AC⊥BD,
∵DH⊥AB,
∴∠BHD=90°,
∴BD=2OH,
∵OH=4,
∴BD=8,
∵OA=6,
∴AC=12,
∴菱形ABCD的面积=12AC⋅BD=12×12×8=48.
故选:C.
8.(2020•绥化)如图,四边形ABCD是菱形,E、F分别是BC、CD两边上的点,不能保证△ABE和△ADF一定全等的条件是( )
A.∠BAF=∠DAE B.EC=FC C.AE=AF D.BE=DF
【分析】根据菱形的性质可得AB=AD,∠B=∠D,再根据所添加条件,与这个两个条件是否能最终得到全等三角形的判定条件,进而得出结论.
【解析】A.∵四边形ABCD是菱形,
∴AB=AD,∠B=∠D,
∵∠BAF=∠DAE,
∴∠BAE=∠CAF,
∴△ABE≌△ADF(AAS),
故选项A不符合题意;
B..∵四边形ABCD是菱形,
∴AB=AD,∠B=∠D,BC=BD,
∵EC=FC,
∴BE=DF,
∴△ABE≌△ADF(SAS),
故选项B不符合题意;
C..∵四边形ABCD是菱形,
∴AB=AD,∠B=∠D,
∵AE=AF,
∴△ABE和△ADF只满足两边和一边的对角相等,两个三角形不一定全等,
故选项C符合题意;
D..∵四边形ABCD是菱形,
∴AB=AD,∠B=∠D,
∵BE=DE,
∴△ABE≌△ADF(SAS),
故选项D不符合题意.
故选:C.
9.(2020•乐山)如图,在菱形ABCD中,AB=4,∠BAD=120°,O是对角线BD的中点,过点O作OE⊥CD于点E,连结OA.则四边形AOED的周长为( )
A.9+23 B.9+3 C.7+23 D.8
【分析】先利用菱形的性质得AD=AB=4,AB∥CD,∠ADB=∠CDB=30°,AO⊥BD,利用含30度的直角三角形三边的关系得到AO=2,OD=23,然后计算出OE、DE的长,最后计算四边形AOED的周长.
【解析】∵四边形ABCD为菱形,
∴AD=AB=4,AB∥CD,
∵∠BAD=120°,
∴∠ADB=∠CDB=30°,
∵O是对角线BD的中点,
∴AO⊥BD,
在Rt△AOD中,AO=12AD=2,
OD=3OA=23,
∵OE⊥CD,
∴∠DEO=90°,
在Rt△DOE中,OE=12OD=3,
DE=3OE=3,
∴四边形AOED的周长=4+2+3+3=9+3.
故选:B.
10.(2020•甘孜州)如图,菱形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,E为AB的中点.若菱形ABCD的周长为32,则OE的长为( )
A.3 B.4 C.5 D.6
【分析】由菱形的性质得出AB=BC=CD=AD=8,AC⊥BD,则∠AOB=90°,由直角三角形斜边上的中线性质即可得出答案.
【解析】∵四边形ABCD是菱形,
∴AB=BC=CD=AD,AC⊥BD,
∴∠AOB=90°,
∵菱形ABCD的周长为32,
∴AB=8,
∵E为AB边中点,
∴OE=12AB=4.
故选:B.
11.(2020•贵阳)菱形的两条对角线长分别是6和8,则此菱形的周长是( )
A.5 B.20 C.24 D.32
【分析】根据题意画出图形,由菱形的性质求得OA=4,OB=3,再由勾股定理求得边长,继而求得此菱形的周长.
【解析】如图所示:
∵四边形ABCD是菱形,AC=8,BD=6,
∴AB=BC=CD=AD,OA=12AC=4,OB=12BD=3,AC⊥BD,
∴AB=OA2+OB2=42+32=5,
∴此菱形的周长=4×5=20;
故选:B.
12.(2020•南充)如图,面积为S的菱形ABCD中,点O为对角线的交点,点E是线段BC的中点,过点E作EF⊥BD于F,EG⊥AC于G,则四边形EFOG的面积为( )
A.14S B.18S C.112S D.116S
【分析】由菱形的性质得出OA=OC,OB=OD,AC⊥BD,S=12AC×BD,证出四边形EFOG是矩形,EF∥OC,EG∥OB,得出EF、EG都是△OBC的中位线,则EF=12OC=14AC,EG=12OB=14BD,由矩形面积即可得出答案.
【解析】∵四边形ABCD是菱形,
∴OA=OC,OB=OD,AC⊥BD,S=12AC×BD,
∵EF⊥BD于F,EG⊥AC于G,
∴四边形EFOG是矩形,EF∥OC,EG∥OB,
∵点E是线段BC的中点,
∴EF、EG都是△OBC的中位线,
∴EF=12OC=14AC,EG=12OB=14BD,
∴矩形EFOG的面积=EF×EG=14AC×14BD=18S;
故选:B.
13.(2020•遵义)如图,在菱形ABCD中,AB=5,AC=6,过点D作DE⊥BA,交BA的延长线于点E,则线段DE的长为( )
A.125 B.185 C.4 D.245
【分析】由在菱形ABCD中,AB=5,AC=6,利用菱形的性质以及勾股定理,求得OB的长,继而可求得BD的长,然后由菱形的面积公式可求得线段DE的长.
【解析】如图.
∵四边形ABCD是菱形,AC=6,
∴AC⊥BD,OA=12AC=3,BD=2OB,
∵AB=5,
∴OB=AB2-OA2=4,
∴BD=2OB=8,
∵S菱形ABCD=AB•DE=12AC•BD,
∴DE=12AC⋅BDAB=12×6×85=245.
故选:D.
14.(2020•湘西州)如图,在平面直角坐标系xOy中,矩形ABCD的顶点A在x轴的正半轴上,矩形的另一个顶点D在y轴的正半轴上,矩形的边AB=a,BC=b,∠DAO=x,则点C到x轴的距离等于( )
A.acosx+bsinx B.acosx+bcosx
C.asinx+bcosx D.asinx+bsinx
【分析】作CE⊥y轴于E,由矩形的性质得出CD=AB=a,AD=BC=b,∠ADC=90°,证出∠CDE=∠DAO=x,由三角函数定义得出OD=bsinx,DE=acosx,进而得出答案.
【解析】作CE⊥y轴于E,如图:
∵四边形ABCD是矩形,
∴CD=AB=a,AD=BC=b,∠ADC=90°,
∴∠CDE+∠ADO=90°,
∵∠AOD=90°,
∴∠DAO+∠ADO=90°,
∴∠CDE=∠DAO=x,
∵sin∠DAO=ODAD,cos∠CDE=DECD,
∴OD=AD×sin∠DAO=bsinx,DE=D×cos∠CDE=acosx,
∴OE=DE+OD=acosx+bsinx,
∴点C到x轴的距离等于acosx+bsinx;
故选:A.
15.(2020•怀化)在矩形ABCD中,AC、BD相交于点O,若△AOB的面积为2,则矩形ABCD的面积为( )
A.4 B.6 C.8 D.10
【分析】根据矩形的性质得到OA=OB=OC=OD,推出S△ADO=S△BCO=S△CDO=S△ABO=2,即可求出矩形ABCD的面积.
【解析】∵四边形ABCD是矩形,对角线AC、BD相交于点O,
∴AC=BD,且OA=OB=OC=OD,
∴S△ADO=S△BCO=S△CDO=S△ABO=2,
∴矩形ABCD的面积为4S△ABO=8,
故选:C.
16.(2020•达州)如图,∠BOD=45°,BO=DO,点A在OB上,四边形ABCD是矩形,连接AC、BD交于点E,连接OE交AD于点F.下列4个判断:①OE平分∠BOD;②OF=BD;③DF=2AF;④若点G是线段OF的中点,则△AEG为等腰直角三角形.正确判断的个数是( )
A.4 B.3 C.2 D.1
【分析】由矩形得EB=ED=EA,∠BAD为直角,再由等腰三角形的三线合一性质可判断①的正误;证明△AOF≌△ABD,便可判断②的正误;连接BF,由线段的垂直平分线得BF=DF,由前面的三角形全等得AF=AB,进而便可判断③的正误;由直角三角形斜边上的中线定理得AG=OG,进而求得∠AGE=45°,由矩形性质得ED=EA,进而得∠EAD=22.5°,再得∠EAG=90°,便可判断④的正误.
【解析】①∵四边形ABCD是矩形,
∴EB=ED,
∵BO=DO,
∴OE平分∠BOD,
故①正确;
②∵四边形ABCD是矩形,
∴∠OAD=∠BAD=90°,
∴∠ABD+∠ADB=90°,
∵OB=OD,BE=DE,
∴OE⊥BD,
∴∠BOE+∠OBE=90°,
∴∠BOE=∠BDA,
∵∠BOD=45°,∠OAD=90°,
∴∠ADO=45°,
∴AO=AD,
∴△AOF≌△ABD(ASA),
∴OF=BD,
故②正确;
③∵△AOF≌△ABD,
∴AF=AB,
连接BF,如图1,
∴BF=2AF,
∵BE=DE,OE⊥BD,
∴DF=BF,
∴DF=2AF,
故③正确;
④根据题意作出图形,如图2,
∵G是OF的中点,∠OAF=90°,
∴AG=OG,
∴∠AOG=∠OAG,
∵∠AOD=45°,OE平分∠AOD,
∴∠AOG=∠OAG=22.5°,
∴∠FAG=67.5°,∠ADB=∠AOF=22.5°,
∵四边形ABCD是矩形,
∴EA=ED,
∴∠EAD=∠EDA=22.5°,
∴∠EAG=90°,
∵∠AGE=∠AOG+∠OAG=45°,
∴∠AEG=45°,
∴AE=AG,
∴△AEG为等腰直角三角形,
故④正确;
故选:A.
17.(2020•泰安)如图,矩形ABCD中,AC,BD相交于点O,过点B作BF⊥AC交CD于点F,交AC于点M,过点D作DE∥BF交AB于点E,交AC于点N,连接FN,EM.则下列结论:
①DN=BM;
②EM∥FN;
③AE=FC;
④当AO=AD时,四边形DEBF是菱形.
其中,正确结论的个数是( )
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
【分析】证△DNA≌△BMC(AAS),得出DN=BM,∠ADE=∠CBF,故①正确;证△ADE≌△CBF(ASA),得出AE=FC,DE=BF,故③正确;证四边形NEMF是平行四边形,得出EM∥FN,故②正确;证四边形DEBF是平行四边形,证出∠ODN=∠ABD,则DE=BE,得出四边形DEBF是菱形;故④正确;即可得出结论.
【解析】∵四边形ABCD是矩形,
∴AB=CD,AB∥CD,∠DAE=∠BCF=90°,OD=OB=OA=OC,AD=BC,AD∥BC,
∴∠DAN=∠BCM,
∵BF⊥AC,DE∥BF,
∴DE⊥AC,
∴∠DNA=∠BMC=90°,
在△DNA和△BMC中,∠DAN=∠BCM∠DNA=∠BMCAD=BC,
∴△DNA≌△BMC(AAS),
∴DN=BM,∠ADE=∠CBF,故①正确;
在△ADE和△CBF中,∠ADE=∠CBFAD=BC∠DAE=∠BCF,
∴△ADE≌△CBF(ASA),
∴AE=FC,DE=BF,故③正确;
∴DE﹣DN=BF﹣BM,即NE=MF,
∵DE∥BF,
∴四边形NEMF是平行四边形,
∴EM∥FN,故②正确;
∵AB=CD,AE=CF,
∴BE=DF,
∵BE∥DF,
∴四边形DEBF是平行四边形,
∵AO=AD,
∴AO=AD=OD,
∴△AOD是等边三角形,
∴∠ADO=∠DAN=60°,
∴∠ABD=90°﹣∠ADO=30°,
∵DE⊥AC,
∴∠ADN=ODN=30°,
∴∠ODN=∠ABD,
∴DE=BE,
∴四边形DEBF是菱形;故④正确;
正确结论的个数是4个,
故选:D.
18.(2020•连云港)如图,将矩形纸片ABCD沿BE折叠,使点A落在对角线BD上的A'处.若∠DBC=24°,则∠A'EB等于( )
A.66° B.60° C.57° D.48°
【分析】由矩形的性质得∠A=∠ABC=90°,由折叠的性质得∠BA'E=∠A=90°,∠A'BE=∠ABE=12(90°﹣∠DBC)=33°,即可得出答案.
【解析】∵四边形ABCD是矩形,
∴∠A=∠ABC=90°,
由折叠的性质得:∠BA'E=∠A=90°,∠A'BE=∠ABE,
∴∠A'BE=∠ABE=12(90°﹣∠DBC)=12(90°﹣24°)=33°,
∴∠A'EB=90°﹣∠A'BE=90°﹣33°=57°;
故选:C.
19.(2020•天津)如图,四边形OBCD是正方形,O,D两点的坐标分别是(0,0),(0,6),点C在第一象限,则点C的坐标是( )
A.(6,3) B.(3,6) C.(0,6) D.(6,6)
【分析】利用正方形的性质求出OB,BC,CD即可.
【解析】∵四边形OBCD是正方形,
∴OB=BC=CD=OD,∠CDO=∠CBO=90°,
∵O,D两点的坐标分别是(0,0),(0,6),
∴OD=6,
∴OB=BC=CD=6,
∴C(6,6).
故选:D.
20.(2020•黑龙江)如图,正方形ABCD的边长为a,点E在边AB上运动(不与点A,B重合),∠DAM=45°,点F在射线AM上,且AF=2BE,CF与AD相交于点G,连接EC、EF、EG.则下列结论:
①∠ECF=45°;
②△AEG的周长为(1+22)a;
③BE2+DG2=EG2;
④△EAF的面积的最大值是18a2;
⑤当BE=13a时,G是线段AD的中点.
其中正确的结论是( )
A.①②③ B.②④⑤ C.①③④ D.①④⑤
【分析】①正确.如图1中,在BC上截取BH=BE,连接EH.证明△FAE≌△EHC(SAS)即可解决问题.
②③错误.如图2中,延长AD到H,使得DH=BE,则△CBE≌△CDH(SAS),再证明△GCE≌△GCH(SAS)即可解决问题.
④正确.设BE=x,则AE=a﹣x,AF=2x,构建二次函数,利用二次函数的性质解决最值问题.
⑤正确.当BE=13a时,设DG=x,则EG=x+13a,利用勾股定理构建方程可得x=a2即可解决问题.
【解析】如图1中,在BC上截取BH=BE,连接EH.
∵BE=BH,∠EBH=90°,
∴EH=2BE,
∵AF=2BE,
∴AF=EH,
∵∠DAM=∠EHB=45°,∠BAD=90°,
∴∠FAE=∠EHC=135°,
∵BA=BC,BE=BH,
∴AE=HC,
∴△FAE≌△EHC(SAS),
∴EF=EC,∠AEF=∠ECH,
∵∠ECH+∠CEB=90°,
∴∠AEF+∠CEB=90°,
∴∠FEC=90°,
∴∠ECF=∠EFC=45°,故①正确,
如图2中,延长AD到H,使得DH=BE,则△CBE≌△CDH(SAS),
∴∠ECB=∠DCH,
∴∠ECH=∠BCD=90°,
∴∠ECG=∠GCH=45°,
∵CG=CG,CE=CH,
∴△GCE≌△GCH(SAS),
∴EG=GH,
∵GH=DG+DH,DH=BE,
∴EG=BE+DG,故③错误,
∴△AEG的周长=AE+EG+AG=AE+AH=AD+DH+AE=AE+EB+AD=AB+AD=2a,故②错误,
设BE=x,则AE=a﹣x,AF=2x,
∴S△AEF=12•(a﹣x)×x=-12x2+12ax=-12(x2﹣ax+14a2-14a2)=-12(x-12a)2+18a2,
∵-12<0,
∴x=12a时,△AEF的面积的最大值为18a2.故④正确,
当BE=13a时,设DG=x,则EG=x+13a,
在Rt△AEG中,则有(x+13a)2=(a﹣x)2+(23a)2,
解得x=a2,
∴AG=GD,故⑤正确,
故选:D.
21.(2020•河南)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,边BC在x轴上,顶点A,B的坐标分别为(﹣2,6)和(7,0).将正方形OCDE沿x轴向右平移,当点E落在AB边上时,点D的坐标为( )
A.(32,2) B.(2,2) C.(114,2) D.(4,2)
【分析】根据已知条件得到AC=6,OC=2,OB=7,求得BC=9,根据正方形的性质得到DE=OC=OE=2,求得O′E′=O′C′=2,根据相似三角形的性质得到BO′=3,于是得到结论.
【解析】如图,设正方形D′C′O′E′是正方形OCDE沿x轴向右平移后的正方形,
∵顶点A,B的坐标分别为(﹣2,6)和(7,0),
∴AC=6,OC=2,OB=7,
∴BC=9,
∵四边形OCDE是正方形,
∴DE=OC=OE=2,
∴O′E′=O′C′=2,
∵E′O′⊥BC,
∴∠BO′E′=∠BCA=90°,
∴E′O′∥AC,
∴△BO′E′∽△BCA,
∴E'O'AC=BO'BC,
∴26=BO'9,
∴BO′=3,
∴OC′=7﹣2﹣3=2,
∴当点E落在AB边上时,点D的坐标为(2,2),
故选:B.
22.(2020•湖州)七巧板是我国祖先的一项卓越创造,流行于世界各地.由边长为2的正方形可以制作一副中国七巧板或一副日本七巧板,如图1所示.分别用这两副七巧板试拼如图2中的平行四边形或矩形,则这两个图形中,中国七巧板和日本七巧板能拼成的个数分别是( )
A.1和1 B.1和2 C.2和1 D.2和2
【分析】根据要求拼平行四边形矩形即可.
【解析】中国七巧板和日本七巧板能拼成的个数都是2,如图所示:
故选:D.
23.(2020•台州)下列是关于某个四边形的三个结论:①它的对角线相等;②它是一个正方形;③它是一个矩形.下列推理过程正确的是( )
A.由②推出③,由③推出① B.由①推出②,由②推出③
C.由③推出①,由①推出② D.由①推出③,由③推出②
【分析】根据对角线相等的四边形推不出是正方形或矩形即可判断.
【解析】对角线相等的四边形推不出是正方形或矩形,
故①→②,①→③错误,
故选项B,C,D错误,
故选:A.
24.(2020•菏泽)如果顺次连接四边形的各边中点得到的四边形是矩形,那么原来四边形的对角线一定满足的条件是( )
A.互相平分 B.相等
C.互相垂直 D.互相垂直平分
【分析】由于顺次连接四边各边中点得到的四边形是平行四边形,有对应边与原对角线平行,由矩形的性质可知,应为对角线互相垂直的四边形.
【解析】由矩形的性质知,矩形的四角为直角,即每组邻边互相垂直,故原四边形的对角线应互相垂直.
故选:C.
二.填空题(共15小题)
25.(2020•常州)数学家笛卡尔在《几何》一书中阐述了坐标几何的思想,主张取代数和几何中最好的东西,互相以长补短.在菱形ABCD中,AB=2,∠DAB=120°.如图,建立平面直角坐标系xOy,使得边AB在x轴正半轴上,点D在y轴正半轴上,则点C的坐标是 (2,3) .
【分析】根据直角三角形的性质可得OA和OD的长,根据菱形的性质和坐标与图形的性质可得答案.
【解析】∵四边形ABCD是菱形,且AB=2,
∴CD=AD=AB=2,
∵∠DAB=120°,
∴∠OAD=60°,
Rt△AOD中,∠ADO=30°,
∴OA=12AD=12×2=1,OD=22-12=3,
∴C(2,3),
故答案为:(2,3).
26.(2020•营口)如图,在菱形ABCD中,对角线AC,BD交于点O,其中OA=1,OB=2,则菱形ABCD的面积为 4 .
【分析】根据菱形的面积等于对角线之积的一半可得答案.
【解析】∵OA=1,OB=2,
∴AC=2,BD=4,
∴菱形ABCD的面积为12×2×4=4.
故答案为:4.
27.(2020•陕西)如图,在菱形ABCD中,AB=6,∠B=60°,点E在边AD上,且AE=2.若直线l经过点E,将该菱形的面积平分,并与菱形的另一边交于点F,则线段EF的长为 27 .
【分析】过点A和点E作AG⊥BC,EH⊥BC于点G和H,可得矩形AGHE,再根据菱形ABCD中,AB=6,∠B=60°,可得BG=3,AG=33=EH,由题意可得,FH=FC﹣HC=2﹣1=1,进而根据勾股定理可得EF的长.
【解析】如图,过点A和点E作AG⊥BC,EH⊥BC于点G和H,
得矩形AGHE,
∴GH=AE=2,
∵在菱形ABCD中,AB=6,∠B=60°,
∴BG=3,AG=33=EH,
∴HC=BC﹣BG﹣GH=6﹣3﹣2=1,
∵EF平分菱形面积,
∴FC=AE=2,
∴FH=FC﹣HC=2﹣1=1,
在Rt△EFH中,根据勾股定理,得
EF=EH2+FH2=27+1=27.
故答案为:27.
28.(2020•哈尔滨)如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,点E在线段BO上,连接AE,若CD=2BE,∠DAE=∠DEA,EO=1,则线段AE的长为 22 .
【分析】设BE=x,则CD=2x,根据菱形的性质得AB=AD=CD=2x,OB=OD,AC⊥BD,再证明DE=DA=2x,所以1+x=32x,解得x=2,然后利用勾股定理计算OA,再计算AE的长.
【解析】设BE=x,则CD=2x,
∵四边形ABCD为菱形,
∴AB=AD=CD=2x,OB=OD,AC⊥BD,
∵∠DAE=∠DEA,
∴DE=DA=2x,
∴BD=3x,
∴OB=OD=32x,
∵OE+BE=BO,
∴1+x=32x,解得x=2,
即AB=4,OB=3,
在Rt△AOB中,OA=42-32=7,
在Rt△AOE中,AE=12+(7)2=22.
故答案为22.
29.(2020•无锡)如图,在菱形ABCD中,∠B=50°,点E在CD上,若AE=AC,则∠BAE= 115 °.
【分析】由菱形的性质得出AC平分∠BCD,AB∥CD,由平行线的性质得出∠BAE+∠AEC=180°,∠B+∠BCD=180°,求出∠BCD=130°,则∠ACE=12∠BCD=65°,由等腰三角形的性质得出∠AEC=∠ACE=65°,即可得出答案.
【解析】∵四边形ABCD是菱形,
∴AC平分∠BCD,AB∥CD,
∴∠BAE+∠AEC=180°,∠B+∠BCD=180°,
∴∠BCD=180°﹣∠B=180°﹣50°=130°,
∴∠ACE=12∠BCD=65°,
∵AE=AC,
∴∠AEC=∠ACE=65°,
∴∠BAE=180°﹣∠AEC=115°;
故答案为:115.
30.(2020•淮安)菱形的两条对角线长分别为6和8,则这个菱形的边长为 5 .
【分析】首先根据题意画出图形,由菱形ABCD中,AC=6,BD=8,即可得AC⊥BD,OA=12AC=3,OB=12BD=4,然后利用勾股定理求得这个菱形的边长.
【解析】∵菱形ABCD中,AC=6,BD=8,
∴AC⊥BD,OA=12AC=3,OB=12BD=4,
∴AB=OA2+OB2=5.
即这个菱形的边长为:5.
故答案为:5.
31.(2020•嘉兴)如图,▱ABCD的对角线AC,BD相交于点O,请添加一个条件: AD=DC(答案不唯一) ,使▱ABCD是菱形.
【分析】根据菱形的定义得出答案即可.
【解析】∵邻边相等的平行四边形是菱形,
∴平行四边形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,试添加一个条件:可以为:AD=DC;
故答案为:AD=DC(答案不唯一).
32.(2020•菏泽)如图,矩形ABCD中,AB=5,AD=12,点P在对角线BD上,且BP=BA,连接AP并延长,交DC的延长线于点Q,连接BQ,则BQ的长为 317 .
【分析】根据矩形的性质可得BD=13,再根据BP=BA可得DQ=DP=8,所以得CQ=3,在Rt△BCQ中,根据勾股定理即可得BQ的长.
【解析】∵矩形ABCD中,AB=5,AD=12,∠BAD=∠BCD=90°,
∴BD=AB2+AD2=13,
∵BP=BA=5,
∴PD=BD﹣BP=8,
∵BA=BP,
∴∠BAP=∠BPA=∠DPQ,
∵AB∥CD,
∴∠BAP=∠DQP,
∴∠DPQ=∠DQP,
∴DQ=DP=8,
∴CQ=DQ﹣CD=DQ﹣AB=8﹣5=3,
∴在Rt△BCQ中,根据勾股定理,得
BQ=BC2+CQ2=153=317.
故答案为:317.
33.(2020•绍兴)将两条邻边长分别为2,1的矩形纸片剪成四个等腰三角形纸片(无余纸片),各种剪法剪出的等腰三角形中,其中一个等腰三角形的腰长可以是下列数中的 ①②③④ (填序号).
①2,②1,③2-1,④32,⑤3.
【分析】首先作出图形,再根据矩形的性质和等腰三角形的判定即可求解.
【解析】如图所示:
则其中一个等腰三角形的腰长可以是①2,②1,③2-1,④32,不可以是3.
故答案为:①②③④.
34.(2020•青岛)如图,在正方形ABCD中,对角线AC与BD交于点O,点E在CD的延长线上,连接AE,点F是AE的中点,连接OF交AD于点G.若DE=2,OF=3,则点A到DF的距离为 455 .
【分析】根据正方形的性质得到AO=DO,∠ADC=90°,求得∠ADE=90°,根据直角三角形的性质得到DF=AF=EF=12AE,根据三角形中位线定理得到FG=12DE=1,求得AD=CD=4,过A作AH⊥DF于H,根据相似三角形的性质和勾股定理即可得到结论.
【解析】∵在正方形ABCD中,对角线AC与BD交于点O,
∴AO=DO,∠ADC=90°,
∴∠ADE=90°,
∵点F是AE的中点,
∴DF=AF=EF=12AE,
∴OF垂直平分AD,
∴AG=DG,
∴FG=12DE=1,
∵OF=2,
∴OG=2,
∵AO=CO,
∴CD=2OG=4,
∴AD=CD=4,
过A作AH⊥DF于H,
∴∠H=∠ADE=90°,
∵AF=DF,
∴∠ADF=∠DAE,
∴△ADH∽△AED,
∴AHDE=ADAE,
∴AE=AD2+DE2=42+22=25,
∴AH2=425,
∴AH=455,
即点A到DF的距离为455,
故答案为:455.
35.(2020•连云港)如图,将5个大小相同的正方形置于平面直角坐标系中,若顶点M、N的坐标分别为(3,9)、(12,9),则顶点A的坐标为 (15,3) .
【分析】由图形可得MN∥x轴,MN=9,BN∥y轴,可求正方形的边长,即可求解.
【解析】如图,
∵顶点M、N的坐标分别为(3,9)、(12,9),
∴MN∥x轴,MN=9,BN∥y轴,
∴正方形的边长为3,
∴BN=6,
∴点B(12,3),
∵AB∥MN,
∴AB∥x轴,
∴点A(15,3)
故答案为(15,3).
36.(2020•绍兴)如图1,直角三角形纸片的一条直角边长为2,剪四块这样的直角三角形纸片,把它们按图2放入一个边长为3的正方形中(纸片在结合部分不重叠无缝隙),则图2中阴影部分面积为 45 .
【分析】根据题意和图形,可以得到直角三角形的一条直角边的长和斜边的长,从而可以得到直角三角形的另一条直角边长,再根据图形,可知阴影部分的面积是四个直角三角形的面积,然后代入数据计算即可.
【解析】由题意可得,
直角三角形的斜边长为3,一条直角边长为2,
故直角三角形的另一条直角边长为:32-22=5,
故阴影部分的面积是:2×52×4=45,
故答案为:45.
37.(2020•枣庄)如图,E,F是正方形ABCD的对角线AC上的两点,AC=8,AE=CF=2,则四边形BEDF的周长是 85 .
【分析】连接BD交AC于点O,则可证得OE=OF,OD=OB,可证四边形BEDF为平行四边形,且BD⊥EF,可证得四边形BEDF为菱形;根据勾股定理计算DE的长,可得结论.
【解析】如图,连接BD交AC于点O,
∵四边形ABCD为正方形,
∴BD⊥AC,OD=OB=OA=OC,
∵AE=CF=2,
∴OA﹣AE=OC﹣CF,即OE=OF,
∴四边形BEDF为平行四边形,且BD⊥EF,
∴四边形BEDF为菱形,
∴DE=DF=BE=BF,
∵AC=BD=8,OE=OF=8-42=2,
由勾股定理得:DE=OD2+OE2=42+22=25,
∴四边形BEDF的周长=4DE=4×25=85,
故答案为:85.
38.(2020•天水)如图,将正方形OEFG放在平面直角坐标系中,O是坐标原点,点E的坐标为(2,3),则点F的坐标为 (﹣1,5) .
【分析】结合全等三角形的性质可以求得点G的坐标,再由正方形的中心对称的性质求得点F的坐标.
【解析】如图,过点E作x轴的垂线EH,垂足为H.过点G作x轴的垂线GM,垂足为M,连接GE、FO交于点O′.
∵四边形OEFG是正方形,
∴OG=EO,∠GOM=∠OEH,∠OGM=∠EOH,
在△OGM与△EOH中,
∠OGM=∠EOHOG=EO∠GOM=∠OEH
∴△OGM≌△EOH(ASA)
∴GM=OH=2,OM=EH=3,
∴G(﹣3,2).
∴O′(-12,52).
∵点F与点O关于点O′对称,
∴点F的坐标为 (﹣1,5).
故答案是:(﹣1,5).
39.(2020•德州)如图,在矩形ABCD中,AB=3+2,AD=3.把AD沿AE折叠,使点D恰好落在AB边上的D′处,再将△AED′绕点E顺时针旋转α,得到△A'ED″,使得EA′恰好经过BD′的中点F.A′D″交AB于点G,连接AA′.有如下结论:①A′F的长度是6-2;②弧D'D″的长度是5312π;③△A′AF≌△A′EG;④△AA′F∽△EGF.上述结论中,所有正确的序号是 ①②④ .
【分析】由折叠的性质可得∠D=∠AD'E=90°=∠DAD',AD=AD',可证四边形ADED'是正方形,可得AD=AD'=D'E=DE=3,AE=2AD=6,∠EAD'=∠AED'=45°,由勾股定理可求EF的长,由旋转的性质可得AE=A'E=6,∠D'ED''=α,∠EA'D''=∠EAD'=45°,可求A'F=6-2,可判断①;由锐角三角函数可求∠FED'=30°,由弧长公式可求弧D'D″的长度,可判断②;由等腰三角形的性质可求∠EAA'=∠EA'A=52.5°,∠A'AF=7.5°,可判断③;由“HL”可证Rt△ED'G≌Rt△ED''G,可得∴∠D'GE=∠D''GE=52.5°,可证△AFA'∽△EFG,可判断④,即可求解.
【解析】∵把AD沿AE折叠,使点D恰好落在AB边上的D′处,
∴∠D=∠AD'E=90°=∠DAD',AD=AD',
∴四边形ADED'是矩形,
又∵AD=AD'=3,
∴四边形ADED'是正方形,
∴AD=AD'=D'E=DE=3,AE=2AD=6,∠EAD'=∠AED'=45°,
∴D'B=AB﹣AD'=2,
∵点F是BD'中点,
∴D'F=1,
∴EF=D'E2+D'F2=3+1=2,
∵将△AED′绕点E顺时针旋转α,
∴AE=A'E=6,∠D'ED''=α,∠EA'D''=∠EAD'=45°,
∴A'F=6-2,故①正确;
∵tan∠FED'=D'FD'E=13=33,
∴∠FED'=30°
∴α=30°+45°=75°,
∴弧D'D″的长度=75°×π×3180°=5312π,故②正确;
∵AE=A'E,∠AEA'=75°,
∴∠EAA'=∠EA'A=52.5°,
∴∠A'AF=7.5°,
∵∠AA'F≠∠EA'G,∠AA'E≠∠EA'G,∠AFA'=120°≠∠EA'G,
∴△AA'F与△A'GE不全等,故③错误;
∵D'E=D''E,EG=EG,
∴Rt△ED'G≌Rt△ED''G(HL),
∴∠D'GE=∠D''GE,
∵∠AGD''=∠A'AG+∠AA'G=105°,
∴∠D'GE=52.5°=∠AA'F,
又∵∠AFA'=∠EFG,
∴△AFA'∽△EFG,故④正确,
故答案为:①②④.
三.解答题(共11小题)
40.(2020•福建)如图,点E,F分别在菱形ABCD的边BC,CD上,且BE=DF.求证:∠BAE=∠DAF.
【分析】根据菱形的性质可得∠B=∠D,AB=AD,再证明△ABE≌△ADF,即可得∠BAE=∠DAF.
【解答】证明:四边形ABCD是菱形,
∴∠B=∠D,AB=AD,
在△ABE和△ADF中,
AB=AD∠B=∠DBE=DF,
∴△ABE≌△ADF(SAS),
∴∠BAE=∠DAF.
41.(2020•滨州)如图,过▱ABCD对角线AC与BD的交点E作两条互相垂直的直线,分别交边AB、BC、CD、DA于点P、M、Q、N.
(1)求证:△PBE≌△QDE;
(2)顺次连接点P、M、Q、N,求证:四边形PMQN是菱形.
【分析】(1)由ASA证△PBE≌△QDE即可;
(2)由全等三角形的性质得出EP=EQ,同理△BME≌△DNE(ASA),得出EM=EN,证出四边形PMQN是平行四边形,由对角线PQ⊥MN,即可得出结论.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴EB=ED,AB∥CD,
∴∠EBP=∠EDQ,
在△PBE和△QDE中,∠EBP=∠EDQEB=ED∠BEP=∠DEQ,
∴△PBE≌△QDE(ASA);
(2)证明:如图所示:
∵△PBE≌△QDE,
∴EP=EQ,
同理:△BME≌△DNE(ASA),
∴EM=EN,
∴四边形PMQN是平行四边形,
∵PQ⊥MN,
∴四边形PMQN是菱形.
42.(2020•郴州)如图,在菱形ABCD中,将对角线AC分别向两端延长到点E和F,使得AE=CF.连接DE,DF,BE,BF.
求证:四边形BEDF是菱形.
【分析】四边形ABCD是菱形,可得AB=BC=CD=DA,∠DCA=∠BCA,∠DAC=∠BAC,可以证明△CDF≌△CBF,△DAE≌△BFC,△DCF≌△BEA,进而证明平行四边形BEDF是菱形.
【解答】证明:∵四边形ABCD是菱形,
∴BC=CD,∠DCA=∠BCA,
∴∠DCF=∠BCF,
∵CF=CF,
∴△CDF≌△CBF(SAS),
∴DF=BF,
∵AD∥BC,
∴∠DAE=∠BCF,
∵AE=CF,DA=AB,
∴△DAE≌△BFC(SAS),
∴DE=BF,
同理可证:△DCF≌△BEA(SAS),
∴DF=BE,
∴四边形BEDF是平行四边形,
∵DF=BF,
∴平行四边形BEDF是菱形.
43.(2020•连云港)如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,对角线BD的垂直平分线与边AD、BC分别相交于点M、N.
(1)求证:四边形BNDM是菱形;
(2)若BD=24,MN=10,求菱形BNDM的周长.
【分析】(1)证△MOD≌△NOB(AAS),得出OM=ON,由OB=OD,证出四边形BNDM是平行四边形,进而得出结论;
(2)由菱形的性质得出BM=BN=DM=DN,OB=12BD=12,OM=12MN=5,由勾股定理得BM=13,即可得出答案.
【解答】(1)证明:∵AD∥BC,
∴∠DMO=∠BNO,
∵MN是对角线BD的垂直平分线,
∴OB=OD,MN⊥BD,
在△MOD和△NOB中,∠DMO=∠BNO∠MOD=∠NOBOD=OB,
∴△MOD≌△NOB(AAS),
∴OM=ON,
∵OB=OD,
∴四边形BNDM是平行四边形,
∵MN⊥BD,
∴四边形BNDM是菱形;
(2)解:∵四边形BNDM是菱形,BD=24,MN=10,
∴BM=BN=DM=DN,OB=12BD=12,OM=12MN=5,
在Rt△BOM中,由勾股定理得:BM=OM2+OB2=52+122=13,
∴菱形BNDM的周长=4BM=4×13=52.
44.(2020•聊城)如图,在▱ABCD中,E为BC的中点,连接AE并延长交DC的延长线于点F,连接BF,AC,若AD=AF,求证:四边形ABFC是矩形.
【分析】根据平行四边形的性质得到两角一边对应相等,利用AAS判定△ABE≌△FCE,从而得到AB=CF;由已知可得四边形ABFC是平行四边形,BC=AF,根据对角线相等的平行四边形是矩形,可得到四边形ABFC是矩形.
【解答】证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB∥CD,AB=CD,
∴∠BAE=∠CFE,∠ABE=∠FCE,
∵E为BC的中点,
∴EB=EC,
∴△ABE≌△FCE(AAS),
∴AB=CF.
∵AB∥CF,
∴四边形ABFC是平行四边形,
∵BC=AF,
∴四边形ABFC是矩形.
45.(2020•遂宁)如图,在△ABC中,AB=AC,点D、E分别是线段BC、AD的中点,过点A作BC的平行线交BE的延长线于点F,连接CF.
(1)求证:△BDE≌△FAE;
(2)求证:四边形ADCF为矩形.
【分析】(1)根据平行线的性质得到∠AFE=∠DBE,根据线段中点的定义得到AE=DE,根据全等三角形的判定定理即可得到结论;
(2)根据全等三角形的性质得到AF=BD,推出四边形ADCF是平行四边形,根据等腰三角形的性质得到∠ADC=90°,于是得到结论.
【解答】证明:(1)∵AF∥BC,
∴∠AFE=∠DBE,
∵E是线段AD的中点,
∴AE=DE,
∵∠AEF=∠DEB,
∴△BDE≌△FAE(AAS);
(2)∵△BDE≌△FAE,
∴AF=BD,
∵D是线段BC的中点,
∴BD=CD,
∴AF=CD,
∵AF∥CD,
∴四边形ADCF是平行四边形,
∵AB=AC,
∴AD⊥BC,
∴∠ADC=90°,
∴四边形ADCF为矩形.
46.(2020•北京)如图,菱形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,E是AD的中点,点F,G在AB上,EF⊥AB,OG∥EF.
(1)求证:四边形OEFG是矩形;
(2)若AD=10,EF=4,求OE和BG的长.
【分析】(1)根据菱形的性质得到BD⊥AC,∠DAO=∠BAO,得到AE=OE=12AD,推出OE∥FG,求得四边形OEFG是平行四边形,根据矩形的判定定理即可得到结论;
(2)根据菱形的性质得到BD⊥AC,AB=AD=10,得到OE=AE=12AD=5;由(1)知,四边形OEFG是矩形,求得FG=OE=5,根据勾股定理得到AF=AE2-EF2=3,于是得到结论.
【解析】(1)∵四边形ABCD是菱形,
∴BD⊥AC,∠DAO=∠BAO,
∵E是AD的中点,
∴AE=OE=12AD,
∴∠EAO=∠AOE,
∴∠AOE=∠BAO,
∴OE∥FG,
∵OG∥EF,
∴四边形OEFG是平行四边形,
∵EF⊥AB,
∴∠EFG=90°,
∴四边形OEFG是矩形;
(2)∵四边形ABCD是菱形,
∴BD⊥AC,AB=AD=10,
∴∠AOD=90°,
∵E是AD的中点,
∴OE=AE=12AD=5;
由(1)知,四边形OEFG是矩形,
∴FG=OE=5,
∵AE=5,EF=4,
∴AF=AE2-EF2=3,
∴BG=AB﹣AF﹣FG=10﹣3﹣5=2.
47.(2020•湘西州)如图,在正方形ABCD的外侧,作等边三角形ADE,连接BE,CE.
(1)求证:△BAE≌△CDE;
(2)求∠AEB的度数.
【分析】(1)利用等边三角形的性质得到∠AD=AE=DE,∠EAD=∠EDA=60°,利用正方形的性质得到AB=AD=CD,∠BAD=∠CDA=90°,所以∠EAB=∠EDC=150°,然后根据“SAS”判定△BAE≌△CDE;
(2)先证明AB=AE,然后根据等腰三角形的性质和三角形内角和计算∠ABE的度数.
【解答】(1)证明:∵△ADE为等边三角形,
∴∠AD=AE=DE,∠EAD=∠EDA=60°,
∵四边形ABCD为正方形,
∴AB=AD=CD,∠BAD=∠CDA=90°,
∴∠EAB=∠EDC=150°,
在△BAE和△CDE中
AB=DC∠EAB=∠EDCAE=DE,
∴△BAE≌△CDE(SAS);
(2)∵AB=AD,AD=AE,
∴AB=AE,
∴∠ABE=∠AEB,
∵∠EAB=150°,
∴∠ABE=12(180°﹣150°)=15°.
48.(2020•自贡)如图,在正方形ABCD中,点E在BC边的延长线上,点F在CD边的延长线上,且CE=DF,连接AE和BF相交于点M.
求证:AE=BF.
【分析】根据矩形的性质可证明△AEB≌△BFC(SAS),然后根据全等三角形的判定即可求出答案.
【解析】在正方形ABCD中,
AB=CD=CD=AD,
∵CE=DF,
∴BE=CF,
在△AEB与△BFC中,
AB=BC∠ABE=∠BCFBE=CF,
∴△AEB≌△BFC(SAS),
∴AE=BF.
49.(2020•遵义)如图,在边长为4的正方形ABCD中,点E为对角线AC上一动点(点E与点A、C不重合),连接DE,作EF⊥DE交射线BA于点F,过点E作MN∥BC分别交CD、AB于点M、N,作射线DF交射线CA于点G.
(1)求证:EF=DE;
(2)当AF=2时,求GE的长.
【分析】(1)要证明EF=DE,只要证明△DME≌△ENF即可,然后根据题目中的条件和正方形的性质,可以得到△DME≌△ENF的条件,从而可以证明结论成立;
(2)根据勾股定理和三角形相似,可以得到AG和CG、CE的长,然后即可得到GE的长.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,AC是对角线,
∴∠ECM=45°,
∵MN∥BC,∠BCM=90°,
∴∠NMC+∠BCM=180°,∠MNB+∠B=180°,
∴∠NMC=90°,∠MNB=90°,
∴∠MEC=∠MCE=45°,∠DME=∠ENF=90°,
∴MC=ME,
∵CD=MN,
∴DM=EN,
∵DE⊥EF,∠EDM+∠DEM=90°,
∴∠DEF=90°,
∴∠DEM+∠FEN=90°,
∴∠EDM=∠FEN,
在△DME和△ENF中
∠EDM=∠FENDM=EN∠DME=∠ENF,
∴△DME≌△ENF(ASA),
∴EF=DE;
(2)如图1所示,由(1)知,△DME≌△ENF,
∴ME=NF,
∵四边形MNBC是矩形,
∴MC=BN,
又∵ME=MC,AB=4,AF=2,
∴BN=MC=NF=1,
∵∠EMC=90°,
∴CE=2,
∵AF∥CD,
∴△DGC∽△FGA,
∴CDAF=CGAG,
∴42=CGAG,
∵AB=BC=4,∠B=90°,
∴AC=42,
∵AC=AG+GC,
∴AG=423,CG=823,
∴GE=GC﹣CE=823-2=523;
如图2所示,
同理可得,FN=BN,
∵AF=2,AB=4,
∴AN=1,
∵AB=BC=4,∠B=90°,
∴AC=42,
∵AF∥CD,
∴△GAF∽△GCD,
∴AFCD=GAGC,
即24=AGAG+42,
解得,AG=42,
∵AN=NE=1,∠ENA=90°,
∴AE=2,
∴GE=GA+AE=52.
50.(2020•临沂)如图,菱形ABCD的边长为1,∠ABC=60°,点E是边AB上任意一点(端点除外),线段CE的垂直平分线交BD,CE分别于点F,G,AE,EF的中点分别为M,N.
(1)求证:AF=EF;
(2)求MN+NG的最小值;
(3)当点E在AB上运动时,∠CEF的大小是否变化?为什么?
【分析】(1)连接CF,根据垂直平分线的性质和菱形的对称性得到CF=EF和CF=AF即可得证;
(2)连接AC,根据菱形对称性得到AF+CF最小值为AC,再根据中位线的性质得到MN+NG的最小值为AC的一半,即可求解;
(3)延长EF,交DC于H,利用外角的性质证明∠AFC=∠FCE+∠FEC+∠FAE+∠FEA,再由AF=CF=EF,得到∠AEF=∠EAF,∠FEC=∠FCE,从而推断出∠AFD=∠FAE+∠ABF=∠FAE+∠CEF,从而可求出∠ABF=∠CEF=30°,即可证明.
【解析】(1)连接CF,
∵FG垂直平分CE,
∴CF=EF,
∵四边形ABCD为菱形,
∴A和C关于对角线BD对称,
∴CF=AF,
∴AF=EF;
(2)连接AC,
∵M和N分别是AE和EF的中点,点G为CE中点,
∴MN=12AF,NG=12CF,即MN+NG=12(AF+CF),
当点F与菱形ABCD对角线交点O重合时,
AF+CF最小,即此时MN+NG最小,
∵菱形ABCD边长为1,∠ABC=60°,
∴△ABC为等边三角形,AC=AB=1,
即MN+NG的最小值为12;
(3)不变,理由是:
延长EF,交DC于H,
∵∠CFH=∠FCE+∠FEC,∠AFH=∠FAE+∠FEA,
∴∠AFC=∠FCE+∠FEC+∠FAE+∠FEA,
∵点F在菱形ABCD对角线BD上,根据菱形的对称性可得:
∠AFD=∠CFD=12∠AFC,
∵AF=CF=EF,
∴∠AEF=∠EAF,∠FEC=∠FCE,
∴∠AFD=∠FAE+∠ABF=∠FAE+∠CEF,
∴∠ABF=∠CEF,
∵∠ABC=60°,
∴∠ABF=∠CEF=30°,为定值.
专题18 矩形菱形正方形(共20道)-2023年全国各地中考数学真题分项汇编(全国通用): 这是一份专题18 矩形菱形正方形(共20道)-2023年全国各地中考数学真题分项汇编(全国通用),文件包含专题18矩形菱形正方形共20道原卷版docx、专题18矩形菱形正方形共20道解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共38页, 欢迎下载使用。
专题18 矩形菱形正方形(共39题)-2023年全国各地中考数学真题分项汇编(全国通用): 这是一份专题18 矩形菱形正方形(共39题)-2023年全国各地中考数学真题分项汇编(全国通用),文件包含专题18矩形菱形正方形共39题原卷版docx、专题18矩形菱形正方形共39题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共59页, 欢迎下载使用。
专题18 矩形菱形正方形(共39题)-备战2024年数学中考之真题分项汇编(全国通用): 这是一份专题18 矩形菱形正方形(共39题)-备战2024年数学中考之真题分项汇编(全国通用),文件包含专题18矩形菱形正方形共39题原卷版docx、专题18矩形菱形正方形共39题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共59页, 欢迎下载使用。